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[其他] 测土配方施肥技术规范(试行)

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发表于 2007-10-7 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

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测土配方施肥技术规范(试行)
信息来源:广东
  1范围
  本规范规定了测土配方施肥工作中肥料效应田间试验、土壤样品采集与制备、田间基本情况调查、土壤与植株测试、肥料配方设计、配方肥料合理使用、效果反馈与评价、数据汇总和报告撰写等内容与操作规程。
  本规范适用于不同区域、不同土壤和不同作物的测土配方施肥技术。
  2引用标准
  本规范引用下列国家或行业标准。
  GB 15063复混肥料(复合肥料)
  GB 18877有机-无机复混肥料
  GB/T 6274肥料和土壤调理剂术语
  NY/T 496肥料合理使用准则通则
  NY/T 497肥料效应鉴定田间试验技术规程
  NY/T 85土壤有机质测定重铬酸钾滴定法
  NY/T 53土壤全氮测定法
  3术语和定义
  下列术语和定义适用于本技术规范。
  3.1测土配方施肥testing soil for formulated fertilization
  测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。
  3.2肥料fertilizer
  以提供植物养分为其主要功效的物料(GB/T 6274-1997中2.1.2)。
  3.3有机肥料organic fertilizer
  主要来源于植物和(或)动物,施于土壤以提供植物营养为其主要功效的含碳物料(GB/T 6274-1997中2.1.4)。
  3.4无机[矿质]肥料inorganic[mineral] fertilizer
  标明养分呈无机盐形式的肥料,由提取、物理和(或)化学工业方法制成。习惯上称作无机肥料(GB/T 6274-1997中2.1.3)。
  3.5单一肥料straight fertilizer
  氮、磷、钾三种养分中,仅具有一种养分标明量的氮肥、磷肥和钾肥的通称。(GB/T 6274-1997中2.1.16)。
  3.6大量元素macro-element
  对氮、磷、钾元素的通称。
  3.7中量元素secondary element
  对钙、镁、硫元素的通称。
  3.8微量元素trace element,微量养分micronutriment
  植物生长所必需的、但相对来说是少量的元素,例如硼、锰、铁、锌、铜、钼等(GB/T 6274-1997中2.1.25.3)。
  3.9氮肥nitrogenous fertilizer/ nitrogen fertilizer
  具有氮(N)标明量,以提供植物氮养分为其主要功效的单一肥料。
  3.10磷肥phosphate fertilizer/ phosphatic fertilizer
  具有磷(P2O5)标明量,以提供植物磷养分为其主要功效的单一肥料。
  3.11钾肥potash fertilizer
  具有钾(K2O)标明量,以提供植物钾养分为其主要功效的单一肥料。
  3.12复混肥料compound fertilizer
  氮、磷、钾三种养分中,至少有两种养分标明量的由化学方法和(或)掺混方法制成的肥料(GB/T 6274-1997中2.1.17)。
  3.13复合肥料complex fertilizer
  氮、磷、钾三种养分中,至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料(GB/T 6274-1997中2.1.18)。
  3.14掺合肥料blended fertilizer
  氮、磷、钾三种养分中,至少有两种养分标明量的由干混方法制成的肥料,是复混肥料的一种(GB 15063-2001中3.3)。
  3.15植物养分plant nutrient
  植物生长所必需的化学元素(GB/T 6274-1997中2.1.24)。
  3.16肥料养分fertilizer nutrient
  施肥中提供的植物养分(GB/T 6274-1997中2.1.25)。
  3.17肥料效应fertilizer response
  肥料效应是肥料对作物产量的效果,通常以肥料单位养分的施用量所能获得的作物增产量和效益表示。(NY/T 496-2002中3.23)
  3.18施肥量dose rate; dose
  施于单位面积耕地或单位质量生长介质中的肥料或土壤调理剂、或养分的质量或体积(GB/T 6274-1997中2.1.23)。
  3.19常规施肥conventional fertilization
  亦称习惯施肥,指当地前三年平均施肥量(主要指氮、磷、钾肥)、施肥品种和施肥方法(NY/T 497-2002中3.5)。
  3.20空白对照check (control)
  指无肥处理,用于确定肥料效应的绝对值,评价土壤自然生产力和计算肥料利用率等。
  3.21配方肥料formulated fertilizer
  以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,用各种单质肥料和(或)复混肥料为原料,配制成的适合于特定区域、特定作物的肥料。
  4肥料效应田间试验
  4.1试验目的
  肥料效应田间试验是获得各种作物最佳施肥量、施肥比例、施肥时期、施肥方法的根本途径,也是筛选、验证土壤养分测试方法、建立施肥指标体系的基本环节。通过田间试验,掌握各个施肥单元不同作物优化施肥数量,基、追肥分配比例,施肥时期和施肥方法;摸清土壤养分校正系数、土壤供肥能力、不同作物养分吸收量和肥料利用率等基本参数;构建作物施肥模型,为施肥分区和肥料配方提供依据。
  4.2试验设计
  肥料效应田间试验设计,取决于研究目的。本技术规范推荐采用“3414”方案设计,在具体实施过程中可根据研究目的采用“3414”完全实施方案和部分实施方案。
  4.2.1“3414”完全实施方案
  “3414”方案设计吸收了回归最优设计处理少、效率高的优点,是目前国内外应用较为广泛的肥料效应田间试验方案。“3414”是指氮、磷、钾3个因素、4个水平、14个处理。4个水平的含义:0水平指不施肥,2水平指当地最佳施肥量,1水平=2水平×0.5,3水平=2水平×1.5(该水平为过量施肥水平)。
  表4-1“3414”试验方案处理(推荐方案)
  试验编号处理NPK
  1N0P0K0000
  2N0P2K2022
  3N1P2K2122
  4N2P0K2202
  5N2P1K2212
  6N2P2K2222
  7N2P3K2232
  8N2P2K0220
  9N2P2K1221
  10N2P2K3223
  11N3P2K2322
  12N1P1K2112
  13N1P2K1121
  14N2P1K1211
  该方案除了可应用14个处理,进行氮、磷、钾三元二次效应方程的拟合以外,还可分别进行氮、磷、钾中任意二元或一元效应方程的拟合。
  例如:进行氮、磷二元效应方程拟合时,可选用处理2-7、11、12,可求得在以K2水平为基础的氮、磷二元二次肥效应方程;选用处理2、3、6、11可求得在P2K2水平为基础的氮肥效应方程;选用处理4、5、6、7可求得在N2K2水平为基础的磷肥效应方程;选用处理6、8、9、10可求得在N2P2水平为基础的钾肥效应方程。此外,通过处理1,可以获得基础地力产量,即空白区产量。
  其具体操作参照有关的试验设计与统计技术手册。
  4.2.2“3414”的部分实施方案
  要试验氮磷钾某一个或两个养分的效应,或因其它原因无法实施“3414”的完全实施方案,可在“3414”方案中选择相关处理,即“3414”的部分实施方案。这样既保持了测土配方施肥田间实验总体设计的完整性,又考虑到不同区域土壤养分的特点和不同试验目的的具体要求,满足不同层次的需要。如有些区域重点要检验氮、磷效果,可在K2做肥底的基础上进行氮、磷二元肥料效应试验,但应设置3次重复。具体处理及其与“3414”方案处理编号对应列于下表。
  表4-2氮磷二元二次肥料试验设计与“3414”方案处理编号对应表
  处理编号
  “3414”方案处理编号处理NPK
  11N0P0K0000
  22N0P2K2022
  33N1P2K2122
  44N2P0K2202
  55N2P1K2212
  66N2P2K2222
  77N2P3K2232
  811N3P2K2322
  912N1P1K2112
  上述方案也可分别建立氮、磷一元效应方程。
  在肥料试验中,为了取得土壤养分供应量、作物吸收养分量、土壤养分丰缺指标等参数,一般把试验设计为5个处理:无肥区(CK)、氮磷钾区(NPK)、无氮区(PK)、无磷区(NK)和无钾区(NP)。这5个处理分别是“3414”完全实施方案中的处理1、2、4、8和6。如要获得有机肥料的效应,可增加有机肥处理区(M);检验某种中(微)量元素的效应,在NPK基础上,进行加与不加该中(微)量元素处理的比较。试验要求测试土壤养分和植株养分含量,进行考种和计产。设计中,氮、磷、钾、有机肥用量应接近效应函数计算的最高产量施肥量或用其他方法推荐的合理用量。
  表4-3常规5处理与“3414”方案处理编号对应表
  “3414”方案处理编号处理NPK
  无肥区1N0P0K0000
  无氮区2N0P2K2022
  无磷区4N2P0K2202
  无钾区8N2P2K0220
  氮磷钾区6N2P2K2222
  4.3试验实施
  4.3.1试验地选择
  试验地应选择地块平坦、整齐、不同肥力水平、均匀,具有代表性的地块。坡地应选择坡度平缓,肥力差异较小的田块;试验地应避开道路、堆肥场所等特殊地块。
  4.3.2试验作物品种选择
  田间试验应明确所用的作物品种,一般应选择当地主栽作物品种或拟推广的品种。
  4.3.3试验准备
  整地、设置保护行、试验地区划;小区单灌单排,避免串灌串排;试验前多点采集土壤样品。依测试项目不同,分别制备新鲜或风干混合土样。
  4.3.4试验重复与小区排列
  为保证试验精度,减少人为因素、土壤肥力和气候因素的影响,田间试验一般设3~4个重复(或区组)。采用随机区组排列,区组内土壤、地形等条件应相对一致,区组间允许有差异。
  小区面积:大田作物和露地蔬菜作物小区面积一般为20~50m2,密植作物可小些,中耕作物可大些;小区宽度,密植作物不小于3m,中耕作物不小于4m。设施蔬菜作物一般为20~30 m2,至少5行以上。多年生果树类选择土壤肥力差异小的地块和树龄相同、株形和产量相对一致的单株成年果树进行试验,每个处理不少于4株。
  4.3.5试验记载与测试
  见附件1。
  具体内容和要求:
  ——试验地基本情况,包括:
  地址信息:省、县、乡、村、邮编、地块、农户姓名;
  位置信息:经度、纬度、海拔;
  土壤分类信息:土类、亚类、土属、土种;
  土壤信息:土壤质地(砂土、壤土、粘土)、土层厚度(>=60cm、30-60cm、<30cm)和土壤障碍因素(易旱、易涝、盐害、碱害)。
  ——试验地土壤养分测试:有机质、全氮、无机氮、有效磷、速效钾、pH值、必要时进行植株氮诊断和中微量元素测定等。
  ——试验气象因素:多年平均及当年气温、降水、日照和湿度等气侯数据。
  ——填写前一(和二)茬施肥情况,调查氮肥、磷肥、钾肥、有机肥等肥料种类和价格。
  ——生产管理信息:灌水、中耕等。
  ——田间调查与监测
  ——生育性状调查:因不同作物而异,选择关键生育期调查作物重要生育指标。
  ——收获期采集植株样品、进行考种和经济产量测试,可参照肥料效应鉴定田间试验技术规程(NY/T 497—2002)执行。
  ——植株养分测试:测试方法见附件10。
  4.4试验统计分析
  常规试验和回归试验的统计分析方法参见:(1)肥料效应鉴定田间试验技术规程(NY/T 497—2002);(2)中国肥料信息网中有关的统计方法与程序(http://www.natesc.gov.cn/sfb /TfgjHgfx.htm)。
  5样品采集与制备
  5.1土壤样品采集
  土壤样品采集应具有代表性,并根据不同分析项目采用相应的采样和处理方法。
  5.1.1采样单元
  采样前要详细了解采样地区的土壤类型、肥力等级和地形等因素,将测土配方施肥区域划分为若干个采样单元,每个采样单元的土壤要尽可能均匀一致。
  平均每个采样单元为100~200亩(平原区、大田作物每100~500亩采一个混合样,丘陵区、大田园艺作物每30~80亩采一个混合样)。为便于田间示范追踪和施肥分区需要,采样集中在位于每个采样单元相对中心位置的典型地块,面积为1~10亩。
  5.1.2采样时间
  在作物收获后或播种施肥前采集,一般在秋后;果园在果品采摘后的第一次施肥前采集。
  进行氮肥追肥推荐时,应在追肥前或作物生长的关键时期。
  5.1.3采样周期
  同一采样单元,无机氮每季或每年采集1次,或进行植株氮营养快速诊断;土壤有效磷、速效钾2~3年,中、微量元素3~5年,采集1次。
  5.1.4采样点定位
  采样点参考县级土壤图,采用GPS定位,记录经纬度,精确到0.1″。
  5.1.5采样深度
  采样深度一般为0~20cm,果园为0~40cm。
  土壤硝态氮或无机氮含量测定,采样深度应根据不同作物、不同生育期的主要根系分布深度来确定。
  5.1.6采样点数量
  要保证足够的采样点,使之能代表采样单元的土壤特性。每个样品采样点的多少,取决于采样单元的大小、土壤肥力的一致性等,一般7-20个点为宜。
  5.1.7采样路线
  采样时应沿着一定的线路,按照“随机”、“等量”和“多点混合”的原则进行采样。一般采用S形布点采样,能够较好地克服耕作、施肥等所造成的误差。在地形变化小、地力较均匀、采样单元面积较小的情况下,也可采用梅花形布点取样,要避开路边、田埂、沟边、肥堆等特殊部位。
  5.1.8采样方法
  每个采样点的取土深度及采样量应均匀一致,土样上层与下层的比例要相同。取样器应垂直于地面入土,深度相同。用取土铲取样应先铲出一个耕层断面,再平行于断面下铲取土;测定微量元素的样品必须用不锈钢取土器采样。
  5.1.9样品量
  一个混和土样以取土1公斤左右为宜(用于推荐施肥的0.5公斤,用于试验的2公斤),如果一个混合样品的数量太大,可用四分法将多余的土壤弃去。方法是将采集的土壤样品放在盘子里或塑料布上,弄碎、混匀,铺成四方形,划对角线将土样分成四份,把对角的两份分别合并成一份,保留一份,弃去一份。如果所得的样品依然很多,可再用四分法处理,直至所需数量为止。
  5.1.10样品标记
  采集的样品放入统一的样品袋,用铅笔写好标签,内外各一张。采样标签样式见附件2。
  5.2土壤样品制备
  5.2.1新鲜样品
  某些土壤的成分如二价铁、硝态氮、铵态氮等在风干过程中会发生显著变化,必须用新鲜样品进行分析。为了能真实地反映土壤在田间自然状态下的某些理化性状,新鲜样品要及时送回室内进行处理分析,用粗玻璃棒或塑料棒将样品混匀后迅速称样测定。
  新鲜样品一般不宜贮存,如需要暂时贮存,可将新鲜样品装入塑料袋,扎紧袋口,放在冰箱冷藏室或进行速冻保存。
  5.2.2风干样品
  从野外采回的土壤样品要及时放在样品盘上,摊成薄薄的一层,置于干净整洁的室内通风处自然风干,严禁暴晒,并注意防止酸、碱等气体及灰尘的污染。风干过程中要经常翻动土样并将大土块捏碎以加速干燥,同时剔除土壤以外的侵入体。
  风干后的土样按照不同的分析要求研磨过筛,充分混匀后,装入样品瓶中备用。瓶内外各放标签一张,写明编号、采样地点、土壤名称、采样深度、样品粒径、采样日期、采样人及制样时间、制样人等项目。制备好的样品要妥为贮存,避免日晒、高温、潮湿和酸碱等气体的污染。全部分析工作结束,分析数据核实无误后,试样一般还要保存三个月至一年,以备查询。少数有价值需要长期保存的样品,须保存于广口瓶中,用蜡封好瓶口。
  5.2.2.1一般化学分析试样
  将风干后的样品平铺在制样板上,用木棍或塑料棍碾压,并将植物残体、石块等侵入体和新生体剔除干净,细小已断的植物须根,可采用静电吸附的方法清除。压碎的土样要全部通过2毫米孔径筛。未过筛的土粒必须重新碾压过筛,直至全部样品通过2毫米孔径筛为止。过2毫米孔径筛的土样可供pH值、盐分、交换性能及有效养分项目的测定。
  将通过2毫米孔径筛的土样用四分法取出一部分继续碾磨,使之全部通过0.25毫米孔径筛,供有机质、全氮,碳酸钙等项目的测定。
  5.2.2.2微量元素分析试样
  用于微量元素分析的土样,其处理方法同一般化学分析样品,但在采样、风干、研磨、过筛、运输、贮存等诸环节都要特别注意,不要接触金属器具,以防污染。如采样、制样使用木、竹或塑料工具。过筛使用尼龙网筛等。通过2毫米孔径尼龙筛的样品可用于测定土壤有效态微量元素。
  5.2.2.3颗粒分析试样
  将风干土样反复碾碎,使之全部通过2毫米孔径筛。留在筛上的碎石称量后保存,同时将过筛的土壤称量,以计算石砾质量百分数,然后将土样混匀后盛于广口瓶内,用于颗粒分析及其他物理性质测定。若在土壤中有铁锰结核、石灰结核、铁子或半风化体,不能用木棍碾碎,应细心拣出称量保存。
  5.3植物样品的采集与制备
  5.3.1采样要求
  植物样品分析的可靠性受样品数量、采集方法及分析部位影响,因此,采样应具有:
  ——代表性:采集样品能符合群体情况,采样量一般为1kg。
  ——典型性:采样的部位能反映所要了解的情况。
  ——适时性:根据研究目的,在不同生长发育阶段,定期采样。
  ——粮食作物一般在成熟后收获前采集籽实部分及秸杆;发生偶然污染事故时,在田间完整地采集整株植株样品;水果及其它植株样品根据研究目的确定采样要求。
  5.3.2采样前准备工作
  选择具有采样经验,明确采样方法和要领,对采样区域农业环境情况熟悉的技术人员负责采样;同时要备有采样区域的地形图、土壤分布图、污染源分布图、粮食作物分布图、交通行政图等,准备采样工具、采样袋(布袋、纸袋或塑料袋)、采样记录等。
  进行野外实地考察,调查各种环境因素,核实合理布点。发现问题立即纠正并绘制样点分布图,制订采样计划。
  5.3.3样品采集
  5.3.3.1粮食作物
  由于粮食作物生长的不均一性,一般采用多点取样,避开田边2m,按梅花形(适用于采样单元面积小的情况)或“S”形采样法采样。在采样区内采取10个样点的样品组成一个混合样。采样量根据检测项目而定,籽实样品一般1kg左右,装入纸袋或布袋;要采集完整植株样品可以稍多采些,约2kg左右,用塑料纸包扎好。
  5.3.3.2水果样品
  在平坦果园中采样时,可采用对角线法布点采样,由采样区的一角向另一角引一对角线,在此线上等距离布设采样点,采样点多少根据采样区域面积、地形及检测目的确定。在山地果园应按不同海拔高度均匀布点,采样点一般不应少于10个。对于树型较大的果树,采样时应在果树的上、中、下、内、外部及果实着生方位(东南西北)均匀采摘果实1kg左右。将各点采摘的果品进行充分混合,按四分法缩分,根据检验项目要求,最后分取所需份数,每份1kg左右,分别装入袋内,粘贴标签,扎紧袋口。水果样品采摘时要注意树龄、长势、载果数量等。
  5.3.3.3蔬菜样品
  蔬菜品种繁多,可大致分成叶菜、根菜、瓜果三类,按需要确定采样对象。
  在菜地采样可按对角线或“S”形法布点,采样点不应少于10个,采样量根据样本个体大小确定,一般每个点的采样量不少于1kg。从多个点采集的蔬菜样,按四分法进行缩分,其中个体大的样本,如大白菜等可纵向对称切成四份或八份,取其2份的方法进行缩分,最后分取3份,每份约1kg,分别装入塑料袋,粘贴标签,扎紧袋口。
  如需用鲜样进行测定,在采样时,最好连根带土一起挖出,用湿布或塑料袋装,防止萎蔫。采集根部样品时,在抖落泥土时或洗净泥土过程中应尽量保持根系的完整。
  市场采样,可参照市场水果取样进行。
  5.3.3.4标签内容
  采样序号、采样地点、样品名称、作物品种、土壤名称(或当地俗称)、成土母质、地形地势、耕作制度、前茬作物及产量、化肥农药施用情况、灌溉水源、采样点地理位置简图。果树要记载树龄、长势、载果数量等。
  5.3.4植株样品处理与保存
  粮食籽实样品及时晒干脱粒,充分混匀后用四分法缩分至所需量。当需要洗涤时,注意时间不宜过长并及时风干。为了防止样品变质,虫咬,需要定期进行风干处理。使用不污染样品的工具和筛将稻谷去壳制成糙米,把糙米、麦粒、玉米粒等籽实粉碎,过0.5mm筛制成待测样品。测定重金属元素含量时,不要使用金属器械或如钢制粉碎机、金属筛等,推荐使用竹、木和石质、瓷质、塑料制品。
  完整的植株样品先洗干净,根据不同污染物和粮食作物生物学特性差异,采用能反映特征的植株部位,用不污染待测元素的工具剪碎样品,充分混匀用四分法缩分至所需的量,制成鲜样或于60℃烘箱中烘干后粉碎备用。
  在田间(或市场)所采集的新鲜水果、蔬菜、烟叶和茶叶样品若不能马上进行分析测定,应暂时放入冰箱保存。
  6土壤与植物测试
  测试方法见附件10。
  7田间基本情况调查
  7.1调查内容
  在田间取样的同时,调查田间基本情况。主要调查记录内容包括取样地块前茬作物种类、产量水平和施肥水平等。具体内容见附件3。
  7.2调查方法
  调查对象是陪同取样调查的村组人员和地块所属农户。
  8肥料配方设计
  8.1基于田块的肥料配方设计
  基于田块的肥料配方设计首先确定氮磷钾养分的用量,然后确定相应的肥料组合,通过提供配方肥料或发放配肥通知单,指导农民使用。肥料用量的确定方法主要包括土壤与植株测试推荐施肥方法、肥料效应函数法、土壤养分丰缺指标法和养分平衡法。
  8.1.1土壤、植株测试推荐施肥方法
  该技术综合了目标产量法、养分丰缺指标法和作物营养诊断法的优点。对于大田作物,在综合考虑有机肥、作物秸秆应用和管理措施的基础上,根据氮磷钾和中微量元素养分的不同特征,采取不同的养分优化调控与管理策略。其中,氮素推荐根据土壤供氮状况和作物需氮量,进行实时动态监测和精确调控,包括基肥和追肥的调控;磷钾肥通过土壤测试和养分平衡进行监控;中微量元素采用因缺补缺的矫正施肥策略。该技术包括氮素实时监控、磷钾养分恒量监控和中微量元素养分矫正施肥技术。
  8.1.1.1氮素实时监控施肥技术
  根据目标产量确定作物需氮量,以需氮量的30%~60%作为基肥用量。具体基施比例根据土壤全氮含量,同时参照当地丰缺指标来确定,一般在全氮含量偏低时,采用需氮量的50%~60%作为基肥,在全氮含量居中时,采用需氮量的40%~50%作为基肥,在全氮含量偏高时,采用需氮量的30%~40%作为基肥。30%~60%基肥比例可根据上述方法确定,并通过“3414”田间试验进行校验,建立当地不同作物的施肥指标体系。有条件的地区可在播种前对0~20cm土壤无机氮(或硝态氮)进行监测,调节基肥用量。
  其中:土壤无机氮(公斤/亩)=土壤无机氮测试值(mg/kg)×0.15×校正系数
  氮肥追肥用量推荐以作物关键生育期的营养状况诊断或土壤硝态氮的测试为依据,这是实现氮肥准确推荐的关键环节,也是控制过量施氮或施氮不足、提高氮肥利用率和减少损失的重要措施。测试项目主要是土壤全氮含量、土壤硝态氮含量或小麦拔节期茎基部硝酸盐浓度、玉米最新展开叶叶脉中部硝酸盐浓度,水稻则采用叶色卡或叶绿素仪进行叶色诊断,具体见附件9。
  8.1.1.2磷钾养分恒量监控施肥技术
  根据土壤有(速)效磷钾含量水平,以土壤有(速)效磷钾养分不成为实现目标产量的限制因子为前提,通过土壤测试和养分平衡监控,使土壤有(速)效磷钾含量保持在一定范围内。对于磷肥,基本思路是根据土壤有效磷测试结果和养分丰缺指标进行分级,当有效磷水平处在中等偏上时,可以将目标产量需要量(只包括带出田块的收获物)的100%~110%作为当季磷用量;随着有效磷含量的增加,需要减少磷用量,直至不施;而随着有效磷的降低,需要适当增加磷用量,在极缺磷的土壤上,可以施到需要量的150%~200%。在2~4年后再次测土时,根据土壤有效磷和产量的变化再对磷肥用量进行调整。钾肥首先需要确定施用钾肥是否有效,再参照上面方法确定钾肥用量,但需要考虑有机肥和秸秆还田带入的钾量。一般大田作物磷钾肥料全部做基肥。
  有(速)效磷钾测试,各地根据具体条件选取下面一种分析方法。
  ——通用浸提剂方法:M3-P、M3-K;
  ——ASI-P、K;
  ——常规方法:土壤Olsen-P或Bray1-P(酸性土壤);交换性钾。
  8.1.1.3中微量元素养分矫正施肥技术
  中、微量元素养分的含量变幅大,作物对其需要量也各不相同。这主要与土壤特性(尤其是母质)、作物种类和产量水平等有关。通过土壤测试评价土壤中、微量元素养分的丰缺状况,进行有针对性的因缺补缺的矫正施肥。
  中微量元素测试,各地根据具体条件选取下面一种分析方法。
  ——通用浸提剂方法:M3-Ca,-Mg,-Zn, -Mn, -Cu, -Fe–B、-Mo;
  ——ASI-Ca,-Mg,-Zn, -Mn, -Cu, -Fe–B、-Mo;
  ——常规方法:交换性Ca, Mg;DTPA-Zn, -Mn, -Cu, -Fe,土壤有效硼和钼。
  8.1.2肥料效应函数法
  根据“3414”方案田间试验结果建立当地主要作物的肥料效应函数,直接获得某一区域、某种作物的氮、磷、钾肥料的最佳施用量,为肥料配方和施肥推荐提供依据。
  8.1.3土壤养分丰缺指标法
  通过土壤养分测试结果和田间肥效试验结果,建立不同作物、不同区域的土壤养分丰缺指标,提供肥料配方。
  土壤养分丰缺指标田间试验也可采用“3414”部分实施方案,详见4.2.2。“3414”方案中的处理1为无肥区(CK),处理6为氮磷钾区(NPK),处理2、4、8为缺素区(即PK、NK和NP)。收获后计算产量,用缺素区产量占全肥区产量百分数即相对产量的高低来表达土壤养分的丰缺情况。相对产量低于50%的土壤养分为极低;相对产量50%—75%为低;75%—95%为中;大于95%为高,从而确定出适用于某一区域、某种作物的土壤养分丰缺指标及对应的施用肥料数量。对该区域其他田块,通过土壤养分测定,就可以了解土壤养分的丰缺状况,提出相应的推荐施肥量。
  8.1.4养分平衡法
  8.1.4.1基本原理与计算方法
  根据作物目标产量需肥量与土壤供肥量之差估算目标产量的施肥量,通过施肥补足土壤供应不足的那部分养分。施肥量的计算公式为:
  养分平衡法涉及目标产量、作物需肥量、土壤供肥量、肥料利用率和肥料中有效养分含量五大参数。土壤供肥量即为“3414”方案中处理1的作物养分吸收量。目标产量确定后因土壤供肥量的确定方法不同,形成了地力差减法和土壤有效养分校正系数法两种。
  地力差减法是根据作物目标产量与基础产量之差来计算施肥量的一种方法。其计算公式为:
  基础产量即为“3414”方案中处理1的产量。
  土壤有效养分校正系数法是通过测定土壤有效养分含量来计算施肥量。其计算公式为:
  8.1.4.2有关参数的确定
  ——目标产量
  目标产量可采用平均单产法来确定。平均单产法是利用施肥区前三年平均单产和年递增率为基础确定目标产量,其计算公式是:
  目标产量=(1+递增率)×前3年平均单产
  一般粮食作物的递增率为10%-15%为宜,露地蔬菜一般为20%左右,设施蔬菜为30%左右。
  ——作物需肥量
  通过对正常成熟的农作物全株养分的化学分析,测定各种作物百公斤经济产量所需养分量(常见作物平均百公斤经济产量吸收的养分量)即可获得作物需肥量。
  作物目标产量所需养分量(公斤)=——土壤供肥量
  土壤供肥量可以通过测定基础产量、土壤有效养分校正系数两种方法估算:
  通过基础产量估算(处理1产量):不施养分区作物所吸收的养分量作为土壤供肥量。
  土壤供肥量(公斤)=×百公斤产量所需养分量
  通过土壤养分校正系数估算:将土壤有效养分测定值乘一个校正系数,以表达土壤“真实”供肥量。该系数称为土壤养分的校正系数。
  校正系数(%)=——肥料利用率
  一般通过差减法来计算:利用施肥区作物吸收的养分量减去不施肥区农作物吸收的养分量,其差值视为肥料供应的养分量,再除以所用肥料养分量就是肥料利用率。
  肥料利用率(%)=上述公式以计算氮肥利用率为例来进一步说明。
  施肥区(NPK区)农作物吸收养分量(公斤/亩):“3414”方案中处理6的作物总吸氮量;
  缺氮区(PK区)农作物吸收养分量(公斤/亩):“3414”方案中处理2的作物总吸氮量;
  肥料施用量(公斤/亩):施用的氮肥肥料用量;
  肥料中养分含量(%):施用的氮肥肥料所标明的含N量。
  如果同时使用了不同品种的氮肥,应计算所用的不同氮肥品种的总氮量。
  ——肥料养分含量
  供施肥料包括无机肥料与有机肥料。无机肥料、商品有机肥料含量按其标明量,不明养分含量的有机肥料其养分含量可参照当地不同类型有机肥养分平均含量获得。
  8.2县域施肥分区与肥料配方设计
  在GPS定位土壤采样与土壤测试的基础上,综合考虑行政区划、土壤类型、土壤质地、气象资料、种植结构、作物需肥规律等因素,借助信息技术生成区域性土壤养分空间变异图和县域施肥分区,优化设计不同分区的肥料配方。主要工作步骤如下:
  8.2.1确定研究区域
  一般以县级行政区域为施肥分区和肥料配方设计的研究单元。
  8.2.2 GPS定位指导下的土壤样品采集
  土壤样品采集要求使用GPS定位,采样点的空间分布应相对均匀,如每100亩采集一个土壤样品,先在土壤图上大致确定采样位置,然后在标记位置附近采集多点混合土样。
  8.2.3土壤测试与土壤养分空间数据库的建立
  将土壤测试数据和空间位置建立对应关系,形成空间数据库,以便能在GIS中进行分析。
  8.2.4土壤养分分区图的制作
  基于区域土壤养分分级指标,以GIS为操作平台,使用Kriging方法进行土壤养分空间插值,制作土壤养分分区图。
  8.2.5施肥分区和肥料配方的生成
  针对土壤养分的空间分布特征,结合作物养分需求规律和施肥决策系统,生成县域施肥分区图和分区肥料配方。
  8.2.6肥料配方的校验
  在肥料配方区域内针对特定作物,进行肥料配方验证。
  8.3施肥通知单
  施肥通知单见附件4。
  9配方肥料合理施用
  在养分需求与供应平衡的基础上,坚持有机肥料与无机肥料相结合;坚持大量元素与中量元素、微量元素相结合;坚持基肥与追肥相结合;坚持施肥与其它措施相结合。在确定了肥料用量和肥料配方后,合理施肥的重点是选择肥料种类、确定施肥时期和施肥方法等。
  9.1配方肥料种类
  根据土壤性状、肥料特性、作物营养特性、肥料资源等综合因素确定肥料种类,可选用单质或复混肥料自行配制配方肥料,也可直接购买配方肥料。
  9.2施肥时期
  根据肥料性质和植物营养特性,适时施肥。植物生长旺盛和吸收养分的关键时期应重点施肥,有灌溉条件的地区应分期施肥。对作物不同时期的氮肥推荐量的确定,有条件区域应建立并采用实时监控技术。
  9.3施肥方法
  常用的施肥方式有撒施后耕翻、条施、穴施等方法。应根据作物种类、栽培方式、肥料性质等选择适宜施肥方法。例如氮肥应深施覆土,施肥后灌水量不能大,否则造成氮素淋洗损失;水溶性磷肥应集中施用,难溶性磷肥应分层施用或与有机肥料堆沤后撒施;有机肥料经腐熟后撒施,并深翻入土。
  10示范及效果评价
  10.1田间示范
  10.1.1示范方案
  每万亩测土配方施肥田设2—3个示范点,进行田间对比示范。示范设置常规施肥对照区和测土配方施肥区两个处理,另外加设一个不施肥的空白处理,其中测土配方施肥、农民常规施肥处理不少于200 m2、空白(不施肥)处理不少于30m2。其它参照一般肥料试验要求。通过田间示范,综合比较肥料投入、作物产量、经济效益、肥料利用率等指标,客观评价测土配方施肥效益,为测土配方施肥技术参数的校正及进一步优化肥料配方提供依据。田间示范应包括规范的田间记录档案和示范报告,具体记录内容参见附件5。灌水流向
  1习惯施肥处理
  2配方施肥处理
  注:习惯施肥处理完全由农民按照当地习惯进行施肥管理;配方施肥处理只是按照试验要求改变施肥方式,其他管理同习惯施肥处理一样;对照处理则不施任何化学肥料,其他管理同习惯处理一样。如果是水稻,要注意对照处理周围要起垄。
  3不施肥处理(对照)
  10.1.2结果分析与数据汇总
  对于每一个示范点,可以利用三个处理之间产量、肥料成本、产值等方面的比较从增产和增收等角度进行分析,同时也可以通过测土配方施肥产量结果与计划产量之间的比较进行参数校验。有关增产增收的分析指标如下:
  10.1.2.1增产率
  配方施肥产量与对照(常规施肥或不施肥处理)产量的差值相对于对照产量的比率或百分数。
  增产率A(%)=其中:A代表增产率;
  Yp代表测土配方施肥产量(公斤/亩);
  Yk代表空白产量(公斤/亩;
  Yc代表常规施肥产量(公斤/亩。
  10.1.2.2增收
  可以分两个方面进行分析:
  一个方面是测土配方施肥比不施肥处理增加的收益。其计算时,首先根据各处理产量、产品价格、肥料用量和肥料价格计算各处理产值与施肥成本。然后计算配方施肥新增纯收益比对照新增纯收益:
  增收(I) = [Yp-Yk(或Yc)]×Py -其中:I代表测土配方施肥比对照(或常规)施肥增加的收益,单位为元/亩;
  Yp代表测土配方施肥的产量(公斤/亩);
  Yk代表空白对照的产量(公斤/亩);
  Yc代表常规施肥的产量(公斤/亩);
  PY代表产品价格(元/公斤);
  Fi代表肥料用量(公斤/亩);
  Pi代表肥料价格(元/公斤);
  10.1.2.3产出投入比
  简称产投比,是施肥新增纯收益与施肥成本之比。可以同时计算配方施肥的产投比和常规施肥的产投比,然后进行比较。其中:D代表产投比;
  Yp代表测土配方施肥的产量(公斤/亩);
  Yk代表空白对照的产量(公斤/亩);
  Yc代表常规施肥的产量(公斤/亩);
  PY代表产品价格(元/公斤);
  Fi代表肥料用量(公斤/亩);
  Pi代表肥料价格(元/公斤);
  10.2农户调查反馈
  农户是测土配方施肥的具体应用者,通过收集农户施肥数据进行分析是评价测土配方施肥效果与技术准确度的重要手段,也是反馈修正肥料配方的基本途径。因此,需要进行农户测土配方施肥的反馈与评价工作。该项工作可以由各级配方施肥管理机构组织,进行独立调查,结果可以作为配方施肥执行情况评价的依据之一,也是社会监督和社会宣传的重要途径,甚至可以作为配方技术人员工作水平考核的依据。具体操作如下:
  10.2.1农户施肥数据的调查
  10.2.1.1测土样点农户的调查与跟踪
  每县主要作物选择30-50个农户,填写农户测土配方施肥田块管理记载反馈表,留作测土配方施肥反馈分析,记载内容见附件6。
  10.2.1.2农户施肥调查
  每县选择100户左右的农户,开展农户施肥调查,最好包括测土配方施肥农户和常规施肥农户,调查内容见附件7。
  10.2.2测土配方施肥的效果评价方法
  10.2.2.1测土配方施肥农户与常规施肥农户比较
  从作物产量、效益方面进行评价。
  10.2.2.2农户测土配方施肥前后的比较
  从农民执行测土配方施肥前后的产量、效益进行评价。
  10.2.2.3测土配方施肥准确度的评价
  从农户和作物两方面对测土配方施肥技术准确度进行评价,内容见附件8。
  11测土配方施肥数据汇总与报告撰写
  各级测土配方施肥工作承担单位提交本区域年度数据库,包括田间试验数据库、土壤采样数据库、土壤样品测试数据库、肥料配方数据库、测土配方施肥效果评价数据库,有关数据库表格见附件9。同时撰写并提交本区域年度技术报告,主要内容包括:种植业概况(来自县统计数据)、测土情况、配方推荐情况、配方校验与示范结果、农民配方施肥反馈结果、配方施肥总体效果、经验与问题、改进办法。

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 楼主| 发表于 2007-12-16 09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国

重庆市测土配方施肥技术方案

重庆市测土配方施肥技术方案
重庆市农业技术推广总站
测土配方施肥要按照不同土壤供肥性能、不同作物需肥特点及肥料效应,制定出各种配方,由于重庆市有9个土壤大类,37个土属,114个土种,土壤类型多,养分含量差异大,作物种类多,这就需要制定出多种配方,为了切实有效地抓好我市测土配方施肥工作,根据近年来我市对各种土壤分析化验数据以及大量的田间试验结果,将我市土壤按照基本理化性状相似进行分类,制定出主要土壤水稻、小麦、玉米蔬菜等作物配方施肥技术方案。供各地因地制宜选用。
一、重庆市土壤酸碱度及土壤养分含量状况
重庆市碱性土壤占26.48%(ph大于7.5),中性土壤占34.98%(ph6.57.5),微酸性土壤30.34%(ph6.5-5.5),酸性土壤8.2%(ph小于5.5)。我市土壤养分属于中下水平,有机质和氮素水平低,全磷和速效磷均缺,虽然全钾含量较高,但速效钾含量较低。全市有机质缺乏的土壤占84.43%(有机质含量小于20g/kg);全市全磷含量小于0.620g/kg96%,速效磷含量中下水平的占土壤94%(有效磷小于10mg/kg属于中下水平),其中严重缺磷土壤占45.42%(小于5mg/kg属于严重缺磷土壤),在94%的土壤上施用磷肥均有增产效果;缺氮的土壤占79.59%(碱介氮小于90mg/kg属缺氮土壤),严重缺氮土壤占21.36%;供钾水平中等的占76.54%,供钾水平高的占16.74%,缺钾土壤占6.72%;我市缺锌土壤占88.74%(土壤有效锌含量小于1mg/kg);缺硼土壤占98.02%(土壤速效硼含量小于0.5mg/kg)严重缺硼土壤占72.2%(速效硼含量小于0.2mg/kg);缺钼土壤占84.22%(土壤有效钼小于0.15 mg/kg);缺锰土壤占32.93%(速效锰小于15 mg/kg);缺铜土壤占26.89%(有效铜小于1 mg/kg);缺铁土壤占12.48%(有效铁含量小于4.5 mg/kg)。根据以上结果分析:
不同土壤有机质、氮、磷、钾和微量元素差异较大。这是我们确定不同土壤配方的基本依据。有机质含量:石灰岩土(平均24.7 g/kg﹥水稻土(平均19.1 g/kg)﹥黄壤(平均16.8g/kg﹥紫色土(平均13.1 g/kg﹥新积土(平均12.7 g/kg﹥红壤(平均8 g/kg。在水稻土中,潜育型(平均24.7 g/kg﹥潴育型(平均18.9 g/kg﹥淹育型(平均18.2 g/kg。在紫色土中,中性紫色土(平均13.7 g/kg﹥石灰性紫色土(平均12 g/kg﹥酸性紫色土(平均11.2 g/kg。土壤氮素含量是石灰岩土(平均109mg/kg﹥水稻土(平均88mg/kg﹥黄壤(平均79mg/kg﹥红壤(平均77mg/kg﹥紫色土(平均60mg/kg﹥新积土(平均52mg/kg。土壤速效磷含量是水稻土﹥新积土﹥紫色土﹥石灰土﹥黄壤﹥红壤。土壤速效钾含量是石灰土(平均146mg/kg)﹥紫色土(平均101mg/kg)﹥黄壤(平均99mg/kg)﹥水稻土(平均92mg/kg)﹥红壤(平均87mg/kg)﹥新积土(平均70mg/kg)。
二、测土配方施肥的总体原则
从以上结果看出:我市中性土壤仅占1/3,,碱性和微酸性土壤占2/3。土壤酸碱性对土壤养分有效性影响大,有机质、氮、磷、钾及某些微量元素在中性土壤上养分有效性高,而在碱性和酸性条件下有效性低,为了保证节肥高效,必须根据土壤酸碱性而配制不同的肥料品种。在碱性土壤上,要多施酸性肥料,在酸性土壤中,要多施碱性肥料 ,以提高养分有效性低。
有机肥施用:近年来我市施用化肥氮:磷:钾结构基本保持10.350.380.060.07,氮磷化肥基本平衡,钾肥严重不足,中、微量元素缺乏,增施有机肥是补充钾肥,平衡作物营养、培肥地力的重要措施。因此,以有机肥为主、有机肥与化肥配合施用的方针是测土配方施肥必须长期坚持的施肥方针。我市任何土壤、任何作物都必须注重有机肥的施用,尤其是在有机质含量低的红壤、新积土、紫色土和黄壤上,要增加有机肥施用量,一般每亩每年施用有机肥应该在1500公斤以上,如果水稻土实行稻草全部还田,则可以不另施有机肥,但是潴育型淹育型水稻土,必须注重有机肥施用。在紫色土中,酸性和碱性紫色土,要加大有机肥的施用。
氮肥的施用:氮肥必须深施盖土,防止雨水淋失和挥发损失。氮化肥(如碳酸氢铵、尿素等)不可以与碱性肥料混用,以免造成氮素损失。凡是碱介氮小于90mg/kg的土壤均为缺氮,根据土壤分析,我市土壤普遍缺氮,施用氮肥均有增产效果。严重缺氮的土壤是新积土其次是紫色土;缺氮土壤依次是红壤、黄壤和水稻土。磷肥要集中施在根际,最好与有机肥堆沤后施用,磷肥不可与碱性物质混用,以免降低其有效性。由于磷肥在淹水状态下其有效性提高,所以要坚持三重三轻(重秧田、轻本田;重旱地,轻水田;重小春、轻大春)的施肥原则,特别要注重喜磷作物(如豆科、十字花科、果树等)和缺磷土壤施用磷肥。根据田间试验:土壤速效磷小于9mg/kg的土壤为缺磷,速效磷小于5mg/kg的土壤严重缺磷。根据土壤分析:我市缺磷土壤为红壤、黄壤、潴育性水稻土、潜育性水稻土、酸性紫色土和石灰性紫色土;从质地类型看:沙土、沙壤土、轻壤土缺磷,在这些缺磷土壤上注重施用磷肥。根据土壤分析和田间试验:土壤速效钾小于80mg/kg为缺钾,速效钾小于60mg/kg为严重缺钾。我市缺钾土壤主要是沙田、沙土、红壤、黄壤、酸性紫色土和潴育性型水稻土。喜钾作物主要是薯类、果树、豆科、油菜和烟草,有限的化学钾肥应该在缺钾土壤和喜钾作物上施用。关于中微量元素,一要注重碱性土壤(ph大于7.5)、碳酸盐含量高的土壤、土壤粘重和排水不良、尤其是长期关冬水和泥脚深烂的潜育性水稻土以及玉米、水稻增施锌肥;二要注重钙质紫色土花生、柑橘施铁;三要注重豆科作物,花生,酸性土壤、尤其是酸性土壤上的小麦增施钼肥;四要注重十字花科作物、花生、小麦、玉米和大豆增施硼肥。
三、我市主要土壤和主要作物配方施肥方案
多年来,我市肥料对农业生产的贡献率占50%。近年来,全市化肥施用量已经达到320万吨,肥料投入占农业投资的50%。化肥氮、磷、钾比例为1:;0.380.07左右,化肥结构不合理,氮、磷、钾比例失调,钾化肥严重不足。农民施肥多半依靠经验施肥,农村普遍存在重化肥、轻有机肥,重氮磷肥、轻钾肥和微量元素的现象,化肥撒施、表施问题严重,地区之间、作物之间不平衡,造成化肥损失严重,肥料利用率低(我市肥料利用率1/3),不但农业生产成本增加,而且增加农业面源污染。因此,开展测土配方施肥意义重大。根据近年来的田间试验结果和土壤抽样分析化验数据,总结出重庆市主要土壤、主要作物测土配方施肥技术方案,供各地因地制宜选用。
(一)、紫色土配方施肥方案
我市紫色土占70%,紫色土普遍缺氮、大部分需磷,少数缺钾,局部缺乏微量元素,因此,在测土配方施肥中,以氮肥的合理性,磷肥的有效性,钾肥的需要性,微肥的针对性作为重要内容。
1、钙质紫色土的稻麦配方施肥。
渝西潼南、铜梁、大足及渝中丘陵地区,广泛分布着在遂宁组厚页岩母质上发育的钙质紫色土,是我市粮经作物主要产区,钙质紫色土是一种富钾,严重缺氮、缺磷的土壤,全钾一般为20-30g/kg,速效钾大部分在100160mg/kg范围。普遍缺乏有机质(10-20g/kg),碱介氮5070mg/kg,速效磷仅2-4 mg/kg。因此,钙质紫色土配方施肥中应着重调节氮磷用量和比例,同时要注重锌肥的施用。钙质紫色土稻麦的需肥顺序为NPZnK,水稻需N:O2P5:K2O比例为10.50.7,小麦需N:O2P5比例为10.61,钙质紫色土,水稻施用有机肥平均增产14.7%,小麦施用有机肥平均增产36.7%。
1)、钙质紫色土水稻配方。钙质紫色土一季水稻取走氮平均9.028-10)公斤,水稻土壤可供氮素4.323.77-4.86)公斤,肥料提供氮素4.7公斤(占52%),氮肥利用率37.9%,因此,钙质紫色土水稻高产需要施用氮素平均为12.4公斤(包括有机氮),如果每亩稻草还田500公斤,则每亩施用化学氮素8.27公斤,(按照底肥60%、追肥40%的比例施用)。钙质紫色土一季水稻取走p2o5平均2.962.29-3.78)公斤,一季水稻土壤可以供p2o5 1.541.29-1.78)公斤,肥料提供p2o51.42公斤(占48%),水稻对磷肥利用率为19.6%,因此,钙质紫色土一季水稻高产需要施用p2o57.2公斤(包括有机磷)。如果每亩稻草还田500公斤,则每亩施用p2o56.6公斤(全作底肥)。钙质紫色土一季水稻取每亩取走钾素11.85公斤(9.1613.26公斤),土壤每亩可供钾素8.97公斤(6.09-11.85公斤),肥料提供钾素2.88公斤,只要每亩稻草还田200公斤以上或施用猪粪尿1500公斤以上,则可以不施用化学钾肥。
2)、钙质紫色土小麦配方。钙质紫色土一季小麦取走氮7.346-9)公斤,其中土壤可供氮2.85公斤(2.69-3.01公斤),肥料提供氮4.49公斤(占61%),一季小麦对氮的利用率35.9%(30.441.5%),则钙质紫色土一季小麦每亩需要施用氮12.5公斤(包括有机氮),如果每亩施用猪粪尿2000公斤,则需施化肥氮7.74公斤。一季小麦取走p2o52.512.2-2.77)公斤,一季小麦土壤可供p2o5 1.311.18-1.44)公斤,肥料提供p2o51.2公斤(占48%),小麦对磷肥利用率平均16.7%(11.5-22.5%),因此,钙质紫色土一季小麦每亩平均需要施用p2o57.2公斤(包括有机磷),如果每亩施用猪粪尿2000公斤,则每亩施用化肥p2o5 5.8公斤。钙质紫色土一季小麦每亩取走钾素平均5.64公斤(4.636.42公斤),其中土壤可供钾素平均3.99公斤(占小麦吸收钾素的71%,变幅2.345.64公斤),肥料提供钾1.65公斤(占29%),如果钙质紫色土每亩施用猪粪尿1000公斤以上,则可以不施化学钾肥。
2、中性及微酸性紫色土稻麦配方施肥
我市中部、东部和南部广大丘陵地区大多数是紫色沙页岩母质发育的中性及微酸性紫色土,PH5.57.5,氮、磷钾含量一般中等偏上水平,中性及微酸性紫色土需要NP低于钙质紫色土,K的需要性较大。稻麦需肥顺序,NPK,施用锌肥效果较钙质紫色土差,中性及微酸性紫色土水稻基础肥力产量400公斤/亩的田块,施用有机肥增产效果不显著,基础肥力水稻产量300公斤的稻田,施用有机肥增产效果非常显著。
1)中性及微酸性紫色土水稻配方
a、氮肥:中性及微酸性紫色土一季水稻取走N9.34公斤(8.6710公斤),其中土壤供N5.53公斤(5.095.96公斤),占取走氮的59.2%,肥料供氮3.81公斤,占41%,氮肥利用率41.9%。因此,中性及微酸性紫色土一季水稻需要施N9.1公斤(包括有机N)。如果实施稻草500公斤,则需要补充化肥N7.04公斤。
B、磷肥:中性及微酸性紫色土一季水稻取走p2o53.69公斤,其中土壤供p2o52.68公斤,占取走p2o567.8%,肥料供p2o51.01公斤,占32.2%,磷肥利用率18.8%。因此,中性及微酸性紫色土一季水稻需要施p2o55.4公斤(包括有机磷)。如果每亩实施稻草还田500公斤,只需要施用p2o54.6公斤。
C、钾肥:中性及微酸性紫色土一季水稻取走K2O10.7110.1411.29)公斤,其中土壤供K2O9.016.7211.29)公斤,占水稻取走K2O66.3100%,肥料供K2O1.7公斤。钾肥利用率按照40%计算,中性及微酸性紫色土每亩每季水稻需要补充K4.25公斤,只要实施稻草还田500公斤以上,则可以不施用化学钾肥。
2)、中性及微酸性紫色土小麦配方
a、氮肥:中性及微酸性紫色土一季小麦取走N5.47公斤/亩(5.095.85公斤),其中土壤供N1.91公斤/亩(1.282.54公斤),占取走氮的34.9%;肥料供氮3.56公斤/亩,占65%,氮肥利用率36.3%,因此,中性及微酸性紫色土一季小麦需要施N9.8公斤。如果每亩每季小麦施用猪粪尿2000公斤(不算另外加水),则需要施用化学N7.32公斤。
B、磷肥:中性及微酸性紫色土一季小麦取走p2o52.26公斤,其中土壤供p2o50.83公斤,占取走p2o536.7%,肥料供p2o51.43公斤,占63.3%,磷肥利用率17.3%。因此,中性及微酸性紫色土一季小麦需要p2o58.26公斤(包括有机磷)。如果每亩每季小麦施用猪粪尿2000公斤(不算另外加水),则需要施用p2o56.78公斤。
C、钾肥:中性及微酸性紫色土一季小麦取走K2O4.234.124.35)公斤,其中土壤供K2O3.041.824.25)公斤,占小麦取走K素的44.2100%,肥料提供1.19公斤,占28.1%,K素利用率按照40%计算,则中性及微酸性紫色土每亩每季需补充K2O3公斤,如果小麦施用猪粪尿2000公斤(不算另外加水),则补施化肥K2O1.3公斤。
3)、中性紫泥田水稻推荐施肥量及氮磷钾比例


(二)、紫色土的稻麦配方施肥模式
表一、紫色土水稻测土配方施肥模式
土壤类型
土壤肥力分级
公斤/
配方模式
施肥量(公斤/亩)
氮磷钾养分比例
目标产量
适宜土壤养分等级
N
P2O5
K2O
钙质紫色土
﹤250
高氮高磷低钾
911
2.44.2
03
10.270.3800.3
400550
低氮抵磷高钾
250300
高氮中磷低钾
811
1.83.6
03
10.230.3300.2
425600
低氮抵磷高钾
350
中高氮中低磷低钾
59
1.53
03
10.30.3803
450600
中低氮中低磷高钾
中性及微酸性
紫色土
﹤300
高氮中磷中钾
911
2.43.6
2.43.6
10.270.30.270.3
400500
低氮中磷中钾
300400
高氮中磷低钾
911
1.22.4
1.22.4
10.140.270.140.27
450550
低氮高磷高钾
中氮中磷低钾
3.67.2
2.43.6
1.22.4
10.50.670.330.66
450550
中氮中磷高钾
400
中氮中磷低钾
610
1.83.6
1.22.4
10.30.330.20.22
500600
中氮中磷高钾
酸性紫色土
﹤300
高氮高磷高钾
711
3.95.1
3.64.8
10.460.560.440.51
400500
低氮低磷低钾
300400
高氮低磷中钾
7.810.8
1.53.0
2.43.6
10.20.280.310.33
450500
低氮中磷低钾
中氮中磷中钾
4.87.2
2.44.5
2.43.6
10.50.630.5
450500
中氮中磷中钾
400
高氮低磷低钾
810
1.53
1.22.4
10.190.30.150.24
480530
低氮高磷高钾


表二、紫色土小麦配方施肥模式
土壤类型
土壤肥力分级
公斤/
配方模式
施肥量(公斤/亩)
氮磷钾养分比例
目标产量
适宜土壤养分等级
N
P2O5
K2O
钙质紫色土
﹤100
高氮高磷低钾
1012
4.86.4
03
10.480.5300.25
200300
低氮抵磷高钾
100150
高氮高磷高钾
911
46
03
10.220.3600.27
220300
低氮抵磷高钾
低氮低磷高钾
36
24
46
10.60.701.3
240300
高氮高磷低钾
150
高氮高磷低钾
911
67
03
10.630.6700.27
260320
低氮低磷高钾
中性及微酸性
紫色土
﹤100
高氮中磷中钾
911
3.24.8
2.43.6
10.220.360.270.33
200250
低氮中磷中钾
100150
高氮中低磷低钾
911
24
1.22.4
10.270.440.130.22
230320
低氮中高磷高钾
150
中高氮中低磷低钾
69
24
1.22.4
10.330.440.20.27
250350
中低氮中高磷高钾
酸性紫色土
﹤100
中低氮低磷中钾
8.411
5.26.8
3.64.8
10.60.620.430.58
180250
低氮低磷低钾
100150
高氮低磷低钾
6.69.6
3.25.6
2.43.6
10.480.580.360.38
200300
中高氮中磷中钾
150
高氮低磷低钾
911
24
1.22.4
10.220.360.130.22
250320
低氮高磷高钾


表三、中性紫泥田水稻推荐施肥量及氮磷钾比例
肥力等级
基础肥力产量
目标产量
有机肥施用水平
化肥推荐施用量
级别
施用量(公斤/亩)
N
P2O5
K2O
氮磷钾比例
上等肥力
﹥400
﹥500
高量
﹥1500
45
1.01.5
0
10.250
中量
5001500
56
1.52
0
10.30
低量
﹤500
68
23
﹤2
10.330.33
中等肥力
300400
﹥450
高量
﹥1500
67
1.52.0
﹤2
10.250.33
中量
5001500
78
1.52
24
10.210.29
低量
﹤500
810
23
24
10.250.25
上等肥力
﹤300
﹥400
高量
﹥1500
78
1.52
﹤2
10.210.29
中量
5001500
910
23
24
10.250.25
低量
﹤500
1012
34
24
10.30.25




表四、中性紫泥田小麦推荐施肥量及氮磷钾比例
肥力等级
基础肥力产量
目标产量
有机肥施用水平
化肥推荐施用量
级别
施用量(公斤/亩)
N
P2O5
K2O
氮磷钾比例
上等肥力
﹥150
﹥240
高量
﹥2500
68
2
0
10330
中量
15002500
79
3
0
10.430
低量
﹤1500
810
4
0
10.50.33
中等肥力
100150
﹥220
高量
﹥2500
79
23
0
10.290
中量
15002500
810
3
0
10.380
低量
﹤1500
912
45
0
10.440
上等肥力
﹤100
﹥200
高量
﹥2500
810
23
24
10.250.25
中量
15002500
911
34
24
10.30.22
低量
﹤1500
1012
46
24
10.40.2


表五、紫色土大麦、油菜配方施肥方案
土壤
作物
肥力分级
公斤/
配方模式
施肥量(公斤/亩)
氮磷钾养分比例
目标产量
适宜土壤养分等级
N
P2O5
K2O
钙质土
大麦
100-150
中氮中磷无钾
57
46
0
10.860
200300
低氮抵磷高钾
100150
高氮中低磷低钾
911
24
1.53
10.220.360.170.27
200300
低氮抵磷中钾
中性土
油菜
50
高氮高磷高钾
1215
46
35
10.330.40.250.3
70100
低氮中磷低钾
50
中氮高磷中钾
812
68
35
10.670.750.380.42
100150
中氮中磷中钾











表六、紫色土养分分级与配肥模式表
土壤养分
等级
碱介氮
mg/kg
速效磷
mg/kg
速效钾
mg/kg
配肥模式
﹤60
﹤6
﹤60
高量NPK
中下
6090
69
6080
中上量NPK
中上
90120
912
80100
中下量NPK
﹥120
﹥12
﹥100
低量NPK
3、酸性紫色土稻麦配方施肥
1)酸性紫色土稻麦的需肥性和有机肥效用
酸性紫色土是紫色砂页岩发育的、PH5.54.5的紫色土,从供肥特性来看,酸性紫色土多是酸、沙、瘦、漏。碱介氮小于60mg/kg,速效磷27 mg/kg,速效钾小于60 mg/kg。酸性紫色土NPKCaMgMo等营养元素都缺,许多地区由于酸性土缺钼造成小麦严重死苗,酸性土一般不需要施用锌肥,稻麦施用有机肥平均增产16%。
2)、酸性紫色土稻麦供需肥特点与化肥效应
在酸性紫色土水稻亩产450500公斤/亩水平下,一季水稻取走N平均8.87公斤/亩(7.769.97公斤),取走P2O53.28公斤/亩(3.073.48公斤),取走K2O8.22公斤/亩(7.199.24公斤)。氮、磷、钾比例为10.350.40.920.93100公斤水稻取走氮、磷、钾分别为2.120.791.96公斤。酸性紫色水稻土壤每亩可供养分量:N6公斤(4.637.32公斤),P2O51.74公斤(1.42-2.05公斤),K2O7.6公斤(5.95-9.24公斤/亩),土壤提供养分占水稻取走养分比例为:N62.7%(52.2%-73.2%),P2O552.9%(43.362.5%),K2O86.2%(72.4100%)。由此可以看出,酸性紫色土水稻肥料提供养分占取走养分比例分别为:N37%(2748%)、P2O547%(3757%)、K2O14%(028%)。氮肥中N素利用率34%(2939%),P素利用率16%(1220%)。钾素利用率38.5%,含钾丰富的酸性紫色土上(速效钾100mg/kg)水稻所需钾肥基本上可以由土壤提供,钾素含量低的酸性紫色土,水稻施钾增产。
一季小麦(亩产200300公斤)取走N5.7公斤(5.176.23公斤),取走P2O52.2公斤(1.582.82公斤),取走K2O4.65公斤(3.465.85公斤)。一季小麦土壤可供N3.29公斤,可供P2O50.49公斤,可供K2O3.78公斤,分别占取走养分的58%、23%、70%,由此可见,酸性紫色土钾的供应量偏低,尤其是供磷量比例更小,因此在酸性土壤上要获得小麦高产,应当配足磷钾等肥料。由肥料提供给小麦的N2.41公斤、P2O51.71公斤、K2O0.87公斤,分别占取走养分的42%,77%、30%。一季小麦施用N6.9公斤、P2O58.1公斤、K2O2.5公斤。这就表明:酸性紫色土小麦对肥料的依赖率较高。肥料中NP2O5K2O的利用率分别为35%、21%、35%。由此可见,酸性紫色土缺素较多,难于平衡,因此,稻麦配方施肥应在综合改良其酸、沙、瘦、漏的基础上,才能实现科学配方施肥。


表七、紫色土稻麦化肥亩用量暂行标准(公斤/亩)
  
肥类
高量
中量
低量
N
9
96
6
P2O5
﹥5
53
﹤3
K2O
﹥4
42
﹤2





































表八、酸性紫泥田小麦推荐施肥方案
肥力
基础
产量
预期
产量
有机肥施用水平
化肥推荐施用量(公斤/亩)
氮、磷、钾比例
水平
级别
施用量
N
P2O5
K2O
钼酸桉
﹥130
﹥240
﹥2500
1500-2000
﹤1500
89
910
1011
45
56
67
23
23
34
15
80130
﹥220
﹥2500
1500-2000
﹤1500
89
910
1012
45
56
68
23
34
34
﹤80
﹥200
﹥2500
1500-2000
﹤1500
89
910
1012
67
78
8
24
46
67
15
表九、酸性紫泥田水稻推荐施肥方案
肥力
水平
基础
产量
预期
产量
有机肥施用水平
化肥推荐施用量(公斤/亩)
氮、磷、钾比例
级别
施用量
N
P2O5
K2O
硫酸锌
﹥350
﹥500
﹥1500
1500-2000
﹤500
67
7-8
89
1.52.0
2.02.5
2.53.0
02
23
34
1.5公斤
250350
﹥450
﹥1500
1500-2000
﹤500
67
79
810
1.52.0
2.03.0
3.0
23
34
46
1.5公斤
﹤250
﹥400
﹥1500
1500-2000
﹤500
7.29
910
1012
3.54.5
4.05.0
5.06.0
46
57
68
1.5公斤


表十、潼南县水稻配方施肥实施方案
内容
土壤类型
配方比例
NP2O5K2O
施肥量(公斤/亩)
施肥方法
有机肥
N
P2O5
K2O
硫酸锌
冬水田
潮泥田
半沙半泥田
10.40.2
1500
810
34
1.52
11.5
重底早追法,磷肥、有机肥、锌肥全作底肥,氮肥60%-70%作底肥,40%-30%返青后追肥。钾肥半基半追。
二泥田
大泥田
10.40
1500
79
34
0
11.5
红石骨子夹泥田
深脚烂泥田
10.50
1500
79
3.54.5
0
1.52.0
黄泥田
卵石黄泥田
10.50.2
1500
89
3.54.5
23
11.5
两季田
大泥田
二泥田
红石骨子夹泥田
夹泥田
10.50
1500
810
3.54.5
0
11.5








表十一、潼南县小麦配方施肥实施方案
内容
土壤类型
配方比例
NP2O5K2O
施肥量(公斤/亩)
施肥方法
有机肥
N
P2O5
K2O
硫酸锌
该质紫色土
红石骨子土
油石骨子土
10.70
15003000
910
67
0
11.5
重底早追法,磷肥、有机肥、全作底肥,氮肥60%-70%作底肥,40%-30%作分蘖始期追肥。钾肥半基半追。
二泥土
红石骨子夹泥土
10.60
1500
810
56
0
11.5
大泥土
夹泥土
10.60
1500
89
56
0
11.5
潮土
潮沙土
半沙半泥土
10.60.25
1500
89
56
22.5
11.5
黄壤
卵石黄泥土
黄泥土
10.70.3
1500
910
67
2.53.0













(二)、番茄测土配方施肥方案
1、矿子石灰土番茄配方施肥
   矿子石灰土1000公斤番茄取走N2.7公斤、取走P2O50.9公斤、取走K2O5.02公斤。一季番茄(按亩产35004500公斤计)取走N12.47公斤/亩,取走P2O53.99公斤、取走K2O23.44公斤。土壤供N7.12公斤/亩,占取走氮的57.1%,土壤供P2O52.27公斤/亩,占取走P2O556.9%,土壤供钾11.92公斤,占50.9%。肥料供氮5.35公斤(其中化肥供氮1.82公斤,占34.02%;有机肥供氮3.53公斤,占65.98%),供磷1.72公斤(其中化肥供磷0.82公斤、有机肥供磷0.9公斤),占43.1%,供钾11.52公斤(其中化肥供钾4.3公斤、有机肥供钾7.22公斤),占49.1%。矿子黄泥土壤对化肥氮、磷、钾的利用率分别为28.7%、17.8%、36.5%。因此,在亩施渣肥1000公斤、水粪4000公斤的基础上,矿子石灰土种植番茄分别施用N6.34公斤、P2O54.6公斤、K2O11.78公斤。

2
、红棕紫泥土壤植番茄配方施肥
红棕紫泥土1000公斤番茄取走N2.8公斤、取走P2O50.78公斤、取走K2O4.95公斤。一季番茄(按亩产35004500公斤计)取走N12.09公斤/亩,取走P2O53.52公斤、取走K2O22.4公斤。土壤供N3.62公斤/亩,占取走氮的29.9%,土壤供P2O51.37公斤/亩,占取走P2O538.9%,土壤供钾7.86公斤,占35.1%。肥料供氮8.47公斤,占70.06%(其中化肥供氮2.3公斤,占27.15%;有机肥供氮6.17公斤,占72.85%);肥料供磷2.15公斤,占61.1%,(其中化肥供磷0.87公斤、有机肥供磷1.28公斤);供钾14.54公斤,占64.91%(其中化肥供钾3.47公斤、有机肥供钾11.07公斤)。红棕紫泥土壤上番茄对化肥氮、磷、钾的利用率分别为29.51%、14.58%、28.96%、。因此,在亩施渣肥1000公斤、水粪4000公斤的基础上,红棕紫泥土种植番茄分别施用N7.8公斤、P2O56.0公斤、K2O11.98公斤。如果减少有机肥用量,将增加化肥氮、磷、钾的用量。
3、沙黄泥土壤番茄配方施肥方案
沙黄泥土1000公斤番茄取走N2.47公斤、取走P2O50.73公斤、取走K2O4.63公斤。一季番茄(按亩产35004500公斤计)取走N14.34公斤/亩,取走P2O54.22公斤、取走K2O27.04公斤。土壤供N4.34公斤/亩,占取走氮的30.26%,土壤供P2O51.7公斤/亩,占取走P2O540.28%,土壤供钾9.42公斤,占32.44%。肥料供氮10.0公斤,占69.74%(其中化肥供氮3.68公斤,有机肥供氮6.32公斤);肥料供磷2.52公斤,占59.72%(其中化肥供磷1.02公斤、有机肥供磷1.5公斤);供钾17.62公斤,占67.54%(其中化肥供钾4.77公斤、有机肥供钾12.8公斤)。沙黄泥土壤上番茄对化肥氮、磷、钾的利用率分别为38.2%、18.0%、38.4%、。因此,在亩施渣肥1000公斤、水粪4000公斤的基础上,沙黄泥土种植番茄分别施用N9.6公斤、P2O55.7公斤、K2O12.42公斤。
(三)、辣椒测土配方施肥方案
1、灰棕紫泥土壤辣椒配方施肥
灰棕紫泥土壤1000公斤辣椒取走N3.64公斤、取走P2O51.12公斤、取走K2O5.92公斤。一季辣椒(按亩产2000公斤计)取走N7.81公斤/亩,取走P2O52.45公斤、取走K2O12.79公斤。土壤供N2.85公斤/亩,占取走氮的36.49%,土壤供P2O51.14公斤/亩,占取走P2O546.53%,土壤供钾5.45公斤,占42.61%。肥料供氮4.96公斤,占63.51%(其中化肥供氮1.88公斤,有机肥供氮3.08公斤);肥料供磷1.31公斤,占53.4%(其中化肥供磷0.76公斤、有机肥供磷0.55公斤);肥料供钾7.34公斤,占57.39%(其中化肥供钾3.07公斤、有机肥供钾4.27公斤)。灰棕紫泥土壤上辣椒对化肥氮、磷、钾的利用率分别为23.42%、12.8%、36.02%、。因此,在亩施渣肥1000公斤、水粪4000公斤的基础上,灰棕紫泥土种植辣椒分别施用N8.03公斤、P2O55.9公斤、K2O8.52公斤。
2、矿子黄泥土壤辣椒配方施肥
矿子黄泥土壤1000公斤辣椒取走N3.33公斤、取走P2O51.03公斤、取走K2O5.51公斤。一季辣椒(按亩产2000公斤计)取走N6.83公斤/亩,取走P2O52.12公斤、取走K2O11.31公斤。土壤供N3.73公斤/亩,占取走氮的54.61%,土壤供P2O51.53公斤/亩,占取走P2O572.17%,土壤供钾6.49公斤,占57.38%。肥料供氮3.1公斤,占45.39%(其中化肥供氮1.04公斤,有机肥供氮1.72公斤);肥料供磷0.59公斤,占27.83%(其中化肥供磷0.33公斤、有机肥供磷0.17公斤);肥料供钾4.82公斤,占42.62%(其中化肥供钾2.78公斤、有机肥供钾1.44公斤)。矿子黄泥土壤上辣椒对化肥氮、磷、钾的利用率分别为27.5%、13.41%、37.77%、。因此,在亩施渣肥1000公斤、水粪4000公斤的基础上,矿子黄泥土壤种植辣椒分别施用N3.78公斤、P2O52.46公斤、K2O7.36公斤。



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